量子网络是实现分布式量子信息处理的关键。由于单链路通信速率随距离呈指数衰减,为了实现可靠的端到端量子通信,节点数量需要随网络规模增长。对于高度连接的网络,我们发现容量会随着网络节点密度的增加而出现阈值转变——在临界密度以下,速率几乎为零,而在阈值以上,速率随密度线性增加。令人惊讶的是,在阈值以上,由于量子网络支持多路径路由,两个节点之间的典型通信容量与它们之间的距离无关。相比之下,对于连接较少的网络(例如无标度网络),端到端容量会随着节点数量的增加而饱和为常数,并且始终随距离衰减。我们的结果基于容量评估,因此可观容量的最小密度要求适用于任何量子网络的一般协议。
摘要第五代(5G)移动网络支持广泛的服务,这些服务构成了多样化且严格的QoS要求。对第六代移动网络的探索将进一步加剧。不可避免地,5G及以后的移动网络必须提供更严格的,不同的QoS保证,以满足未来应用的不断增长的需求,这对传统的人类在循环服务编排和网络管理方法无法满意。在本文中,我们对5G及移动网络以外的闭环服务编排和网络管理提出了愿景。我们扩展了Mape(即,监视,分析,计划和执行)控制循环,以促进闭环自动化,并在实现其实现中讨论人工智能/机器学习的五次角色。我们还提出了公开研究的挑战,以实现5G和移动网络之外的闭环自动化。
“弥合空隙”是国防部 (MoD) 赞助的一项研究,旨在确保跨域解决方案 (CDS);旨在发现和检查建立、操作和管理高度机密系统可能产生的影响和暴露影响,这些系统在操作上需要与低机密域、联盟网络以及可能的互联网进行多边、多层次的交互。信息保证 (IA) 是信任、维护和发展国防网络作战和信息利用能力的关键。国防部的网络支持能力 (NEC) 具有内在的、通常很复杂的相互依赖性、信息交互和知识交易,这些可能混乱、不安全、不可靠和不受信任。要理解、构建、确保 NEC 的企业架构安全、可靠并进行风险管理,其完整性和可靠性需要受过教育的 IA 从业人员和一个有信心、有文化的用户社区。div>
在 2005 年 2 月于巴黎举行的国际 AFCEA 研讨会上,准将。(NC3A) 董事会全国副主席 M. Ludwigs 将军 (GEA) 表示:“在当今的行动中,前线已被 360 度战场所取代。” 他对北约对网络支持能力 (NEC) 的方法进行了高层次的阐述。信息优势和 NEC 是执行联军行动所必需的敏捷部队的基本要素。他表示,从北约总部的角度来看,各国之间需要加强 NEC 发展的协调。路德维希将军报告称,一份由 12 个国家组成的北约网络中心 (NNEC) 可行性研究报告将于 2005 年中期发布。在美国,国防部网络和信息集成助理部长办公室 (OASD/NII) 制定了一份网络中心检查表,以协助美国国防部各项目经理向网络中心行动/战争 (NCO/W) 转型。
近年来,STEM 环境也变得更加多样化,爱达荷州校外网络运营移动 Think Make Create 实验室,爱达荷州 STEM 生态系统支持企业更多地参与 STEM 活动。爱达荷州校外网络支持全州 28 个 Think Make Create (TMC) 实验室,用于学校、课后活动、夏令营和其他活动,将 STEM 直接带给学生,主要是那些服务不足的学生。自 2021 年以来,已有 20,000 多名青少年使用了 Think Make Create (TMC) 移动创客空间实验室。青少年“做科学”,享受乐趣,并学习如何创造、制作和创作。每个独立运营的 TMC 实验室都为从学前班到 12 年级的不同青少年项目提供服务。每个 TMC 实验室都通过优质的校外活动项目提供动手 STEM 学习。
此处表达的任何观点均为作者的观点,而非 IZA 的观点。本系列中发表的研究可能包括对政策的看法,但该研究所本身不代表任何机构政策立场。波恩劳动研究所 (IZA) 是一个本地和虚拟的国际研究中心,也是科学、政治和商业交流的场所。IZA 是一个独立的非营利组织,由德国邮政世界网络支持。该中心与波恩大学有联系,通过其国际网络、研讨会和会议、数据服务、项目支持、研究访问和博士课程提供激励的研究环境。IZA 从事 (i) 劳动经济学所有领域的原创和国际竞争性研究、(ii) 政策概念的制定以及 (iii) 向感兴趣的公众传播研究成果和概念。IZA 讨论文件通常代表初步工作,并被分发以鼓励讨论。引用此类文件时应说明其临时性质。修订版可直接从作者处获得。
近年来,电池储能系统 (BESS) 已成为配电网中的一种流行选择,因为 BESS 提供了许多好处,包括时间平移、电压和电网支持、旋转备用、调峰和功率因数校正 [1],[2]。同时,对于可再生能源 (RE) 源集成配电系统,BESS 通过提供网络支持(例如平滑可再生能源发电的输出、在发电损失期间提供穿越能力以及在高负载需求期间通过存储电力在负载需求低时供电)来增强可再生能源发电的性能,使其更加稳定和可靠 [3]-[5]。尽管如此,BESS 的安装需要最佳规划,因为在电力系统的每个总线上放置 BESS 可能会给公用事业带来高昂的投资成本 [6]。在 [7] 中,基于总线电压计算了灵敏度矩阵,以获得考虑各种簇数的 BESS 的最佳位置。结果表明,无论簇数多少,BESS 始终位于关键总线上。同时,Benders 分解方法是
1. 简介 军事环境中的系统集成是一项复杂而繁琐的任务。其主要目标是实现北约盟国之间的互操作性,并不受限制地协同工作、演习和战斗。第 2 章和第 4 章介绍了重要的集成概念——北约网络支持能力 (NNEC) 和联邦任务网络 (FMN)。第 3 章包含捷克对这两个概念的贡献。第 5 章讨论了有关情报、监视、目标获取和侦察 (ISTAR) 的系统、技术和工艺集成问题的具体方法。描述了活动的当前状态,并指出了进一步的发展。根据联盟文件,联合情报、监视和侦察 (JISR) 定义如下:“同步和集成作战和情报能力与活动,旨在及时提供信息来支持决策。 “JISR 流程周期”是一种综合情报和行动功能,需要广泛的跨利益共同体 (COI) 协调和多层次的互操作性。NATO JISR 集成了
新勃兰登堡应用技术大学,LGGB 学院,17033 新勃兰登堡,德国 - kresse@hs-nb.de 标准特设小组 关键词:ISO/TC 211、开放地理空间联盟、ISO/TC 172、校准、验证、认证 摘要:本文讨论了摄影测量和遥感标准的工作。过去,ISO/TC 211 发布了有关图像参考模型、元数据标准扩展以及机载和空间图像地理参考的标准。开放地理空间联盟发布了传感器网络支持,这是一套包括传感器建模语言在内的标准。当今的热门话题是用于校准和验证影像传感器和数据的新标准 (ISO/TS 19159) 以及地理参考标准向 SAR、InSAR、激光雷达和声纳传感器的扩展 (ISO/TS 19130-2)。去年,ISPRS 和 ISO/TC 172“光学和光子学”之间的长期联络得以恢复。1.简介